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[硬件] 详解运放七大应用电路设计(附技术要点)

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发表于 2019-10-12 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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x
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。/ T# [' \  x. T) |' s& l

* g6 z% p' ]# Z( O& ]' p4 F0 o& c& A运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。
# `* h9 z2 O; `0 K! s, }$ Y' |# J( R& C2 J+ {/ F

$ S5 f( D, w5 \( O7 h1、运放在有源滤波中的应用7 k! {; g% C( g: Z# f1 Y; X; y

. C: i) \' z, Z$ d6 W0 y上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。6 E$ F% S7 e; V- e/ O4 g
! M- R6 X2 v* j9 F4 b" G" Q8 J9 f. w
该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。
/ T. X9 p! A& Q: E$ ]# T9 \# d5 e' K, n3 Z$ _' |  Z# L
滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为
& r6 Y* z1 h5 f5 c6 f3 `巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;
" Q2 x" d5 {- k. M& N9 N8 B' S& H7 H+ p' m; M' E* J! S- B" |/ ~
巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是 赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。
  c2 e5 ]8 p6 C- U7 _7 V; e1 d9 [5 L8 ^
一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。
/ S* L" F6 W9 @$ i0 `
, X, U: P- k# P# c9 F如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。, m- f6 z0 n+ ^' r1 |
当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。8 i8 ~. f) C4 C4 G' B* C
1 ?$ w6 K! _1 p6 A4 U2 Q& c3 y' d
二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+Rf/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;
. K, j/ I( k& e3 s0 M0 c2 W# J. o9 X# d; C1 A1 {
$ _* q" M3 @6 `5 W" h6 `: f; M

) V5 A% Z% b5 t截止频率为
  [8 m- W4 `! p4 I( c) f) [1 f/ G! |$ p7 s5 x9 g7 V9 o; A
注明,m的单位为 欧姆, N 的单位为 u1 u$ w/ G9 V) u! c0 N$ {& W8 n
所以计算得出 截止频率为
, d6 M, Y0 C" {- f2 t7 C2 c6 k
) j0 U7 X7 c. I5 f
  }# A# j  m* K* j" D
切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;
. Y8 A: T3 Y4 P0 @$ _% L: A" T( a% {  v  g! u& U
贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。
' ]& u) A! c, a+ s4 J
1 h& E' ?: F; w0 G$ ]: @( Z2 w3 @0 w: ~* s4 |
2、运放在电压比较器中的应用
7 e: I! @# S9 a) u+ q上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。% ^* W5 V* z, H7 X6 K' Z: L8 w

4 f* B. r( j5 D) s' W4 Y) `该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。9 J% n1 l' K# t, c7 b+ b1 E( ~% j
: ]" L+ v6 B( |2 N8 W, K( R5 W; R3 q
将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。& U! q- Y$ z1 h, L' R. H* V7 r

4 R4 m- ]0 O5 f8 f0 J1 t该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。
" m/ @! w/ D% C$ C9 {6 n
8 m  _/ l% ~+ ?
  z- j' q  v+ E3、恒流源电路的设计9 s+ V* `- w" l2 _
如图所示,恒流原理分析过程如下:
: {4 Z! S. j( ^' f/ J& n; d/ y
2 a  {2 y+ \& H& g, ~3 q5 d/ f5 s! @, k. ]( N' n" R8 v
U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
+ j- b- a2 f" G( G
2 C5 m# J% k# }由运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;
# i7 E1 P9 y4 c6 A9 N; U有以上等式组合运算得:) _$ a8 ~" q6 j4 u8 K9 b

$ U- `2 n) i% ?- Z' r当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。
/ ~9 ]2 p) s& n$ t2 c
& K0 f+ g  d0 T3 j( j: @' O! ]! g该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。3 [; ^# D8 `* @# J8 o! U+ T! B

6 _* k6 v; ]- N5 C但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。7 J- @6 x: K  Y0 o, e

0 g* b% i- C4 o! r# p) v
" q+ u8 c# z" U8 j3 J3 F
5 f8 Q% b5 Q4 l3 B; i' Y+ Y# Z8 x5 N( v7 g# K) B' u  D: l! E
4、整流电路中的应用
6 q, [$ o0 H" x8 C" w上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口。8 [! g: f& [" |4 l& p" m6 y
5 r( _! H/ H5 u$ ~% D% I" K$ R, L3 g( y
1 X7 `' A+ i' Y; m
+ Y; u% K* U! K+ Q
5、热电阻测量电路- Y9 x+ k' t2 b: i% I2 Q1 s
) L- _2 F, w1 C8 u& ~
上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。
/ a- ]5 ^! r& k& K/ L$ H# ?6 k$ I2 T; d( m. Z; Z9 ~. l
) N9 T' l5 y, j  ^3 K: Z. @
该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路1 v1 L( \) D. x6 w% b9 r! h3 y

) S$ \% d0 ?9 J. O  d; x# X) l- ^( V1 G& m
6、电压跟随器/ x& y& u9 L- f2 O+ D
在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。
. p6 A. G' z9 ~
$ D/ y$ K/ W& ]" Q7 r' h0 R  ]3 i+ p4 }  [: }
上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。
5 _; g# v1 k" m( g* {* I6 B  \6 m. a: E: q

5 G4 R% n' X" G9 ~7 v' l: m7、单电源的应用) n7 n7 `6 X9 {1 c+ R; J! a
, ?1 l9 q' d5 H( _. i7 |  j

4 Q' {4 d$ l$ R  A6 p! P在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。
: U9 n$ C2 c6 N+ s5 K! M* t/ n& y9 D! t
首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:
1 P" _4 r1 {6 Q& [. s8 {3 M- r8 l
当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。
5 |, O+ d- m: O/ J5 O) m# l" P+ R- a; P0 U
获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:
, s$ L! {0 Z3 a6 c% `0 w' d* q+ C) B8 }' Q5 T" J
该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。5 [/ G7 ]) o3 C- @
* p# f" ]( K) a4 i
具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端
8 ]! b& }" X& s附:运放的应用要点
) r& E) V: b7 T来源:网络
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